化除技术
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污水处理中的高效除苔技术污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。
然而,在污水处理过程中,苔藓是一个常见的问题。
苔藓的存在不仅影响处理效果,还会导致管道堵塞和设备损坏。
因此,开发高效除苔技术对于提高污水处理效率至关重要。
一、苔藓的形成及危害苔藓是一种生物膜,在污水处理管道和设备表面形成。
它主要由藻类、细菌和有机物组成。
苔藓的形成会导致管道内径变小,阻力增加,使得污水处理的流量减少,处理效果下降。
同时,苔藓会附着在设备上,并腐蚀金属材质,造成设备的损坏,进一步影响处理效率。
二、物理除苔技术物理除苔技术是通过物理力量去除苔藓。
常见的物理除苔技术包括高压水冲洗、机械刮除和超声波除苔。
1. 高压水冲洗:高压水冲洗技术通过喷射高压水流将苔藓冲刷掉,能够有效地去除较为坚固的生物膜。
这种技术操作简单,可以适用于各种设备和管道。
但是,高压水冲洗无法彻底去除细菌等微生物,需要配合其他技术进行综合使用。
2. 机械刮除:机械刮除技术利用机械设备的刮板、刷子等工具将苔藓从设备表面刮除。
这种技术适用于设备表面比较平整的情况下,比如搅拌器、排水孔等。
机械刮除可以有效地去除苔藓,但是需要定期进行维护和清洁。
3. 超声波除苔:超声波除苔技术利用超声波的自动清洗效果去除苔藓。
超声波能够产生振动,使得苔藓与设备表面产生剥离,在高频振动的作用下,苔藓会逐渐破裂脱落。
这种技术无需人工操作,安全高效。
但是超声波除苔技术的设备造价较高,需要一定的投入。
三、化学除苔技术化学除苔技术是利用化学药剂去除苔藓。
常见的化学药剂有滴酸、双唑类药剂等。
1. 滴酸除苔:滴酸是一种常见的除苔剂,通过滴酸溶液的喷洒或浸泡作用,可以将苔藓迅速杀灭,从而实现苔藓的除去。
滴酸除苔技术操作简单,适用于各种管道和设备。
但是需要注意的是,滴酸具有一定的腐蚀性,使用时需注意安全防护。
2. 双唑类药剂除苔:双唑类药剂是一种绿色环保的除苔剂,具有较低的毒性和腐蚀性。
通过将双唑类药剂与水混合形成溶液,然后将溶液喷洒或浸泡在苔藓表面,可以迅速灭活苔藓。
农田化学除草技术措施我们通常在农田的地中间、地埂、地边、渠边都能见到一些杂草,这些杂草给农作物带来不同程度的危害,也给我们带来了不同程度的麻烦,它能与农作物争水、争养分、争阳光,导致农作物不同程度的减产,所以我们要紧紧围绕“节本、降耗、增产、增收”的指导思想,认真贯彻落实“预防为主、综合防治”的植保工作方针,抓紧抓好农田化学除草工作,争取把农田杂草的危害降低到最低程度。
一、最常见的杂草:在我们地区最常见的旱田杂草有黎、播娘蒿、天蓝苜蓿(三叶草)、地肤(野扫把)、朿y耳菜、苍耳、苋菜、蒲公英、车前草、田旋花、稗草、千金子、狗尾草、节节草、苦豆子、扁蓄、苦苦草、曼陀罗、刺儿菜、野西瓜苗、卢苇等。
水田杂草有稗草、三棱草、眼子菜等。
检疫性杂草有?二、杂草的分类:杂草种类主要分单子叶杂草、双子叶杂草,阔叶杂草、禾本科杂草,一年生杂草、多年生杂草等。
单子叶杂草:在杂草出土时单叶叶片条形的就叫单子叶杂草。
茎基部多分蘖,小穗结子。
如稗草、狗尾草、千金子、野燕麦、扁蓄、地肤、二棱草、芦苇等。
双子叶杂草:在杂草出土时双叶的就叫双子叶杂草。
如黎、播娘蒿、野苋菜、刺儿菜、田旋花、仓儿、蒲公英天、天蓝苜蓿、野西瓜苗、苦豆子、苦苦草、曼陀罗等。
阔叶杂草:阔叶杂草的叶子宽而大。
如黎、播娘蒿、野苋菜、刺儿菜、仓儿、野西瓜苗、蒲公英等。
三、杂草是害虫的越冬场所:有的杂草是害虫越冬场所,如蒲公英是苹果叶螨的寄三,田旋花、苦豆子是棉叶螨的寄主。
灰黎、田旋花是黄地老虎的繁殖场所,它在其杂草上产卵,卵孵化后幼虫爬到植物上危害。
杂草的传播途径:借风力传播、通过人和动物的活动进行传播、借水流传播、混入播种材料和厩肥之中传播。
我们为了科学种田,提高农作物的产量和质量,必须进行农田化学除草。
化学除草首先我们认识一下除草剂,根据除草剂的特性可分为四种,灭生性除草剂、选择性除草剂、触杀性除草剂、内吸性除草剂。
除草剂的使用方法主要有三种,即土壤处理、叶面处理和茎叶处理。
河南农业年第期N NNONGY 化学除草剂的应用,省工、省时、高效,很大程度上克服了草荒危害,但相对于玉米、小麦等大作物应用技术的成熟、广泛、全面,大豆等小作物化除技术显得薄弱。
根据近年来的试验研究,现提出如下技术意见,供各地参考。
采用“一封一杀”二次除草法,重点以抓好播后苗前或移栽前的药剂封闭处理为主。
一、施药原则在生产实践中,主要把握好“药好、足量、及时”和“因天、因地、因草”以及“安全、稳妥、高效”施药的原则。
根据杂草种类、杂草基数、土壤含水、土壤有机质含量、空气湿度、施用时期和施用方法,合理确定具体配方和用量。
一般在杂草基数大、土壤含水少、土壤有机质含量高、空气湿度小等情况下用推荐用量上限,反之用下限。
对杂草种类复杂、杂草多次发生的地块,可以采用苗前和苗后两次施药的方式。
在不影响后作安全的前提下,尽可能选择作用期长的除草剂品种。
陌生的除草剂配方,要先试验,取得成功经验后再大面积推广。
二、施药方式化学除草分苗前土壤封闭和苗后茎叶喷洒处理两个时期。
苗前土壤封闭,又可分为播前混土封闭处理和播后苗前土壤表面封闭处理两种方式。
苗期茎叶处理主要在大豆2~3片复叶期或杂草3~4叶期进行叶面喷洒。
(一)播前土壤封闭处理1、条件。
对于春播大豆,有耕作条件、天气也较干旱的地区可以在地平整好后,施用除草剂而后浅混土,1天后播种。
播前混土封闭处理,受风、雨、土壤湿度等因素影响小。
土壤过干、过湿都不宜采用。
2、药剂。
(1)每667m 2用80%阔草清4~5g 加90%禾耐斯100~150m l 。
(2)每667m 2用48%广灭灵50~75ml 加72%都尔65~135ml 。
3、用法。
施药量,一般应用推荐量的上限,安全性好的除草剂在正常用量基础上应增加10%左右。
施药时机,播种前土壤水分合适时,边喷边耙边耪边镇压。
整地要细碎,施药前土壤要达到待播状态,防止大土块包含的杂草种子后期出苗造成草荒;湿度要适宜,混土时土壤要松散,土壤过干、过湿对除草剂药效发挥都有较大影响,土壤含水量在30%左右时施药比较适宜。
甜菜化学除草技术1 主要杂草及其发生特点甜菜是制糖工业的主要原料。
甜菜田主要杂草有稗草、野燕麦、狗尾草、金狗尾草、藜、灰绿藜、萹蓄、酸模叶蓼、反枝苋、龙葵、野西瓜苗、鸭跖草等。
以1年生禾本科杂草为主,约占70%-90%。
甜菜苗期植株较小,生长较慢,极易受杂草危害,影响全苗壮苗。
甜菜封垄后,机械难于进地中耕除草,也易发生草害。
2化学除草方法甜菜化学除草省时省工,投资小,收益大。
下面分直播田、育苗田、留种田分别叙述化除方法。
2.1直播田化除2.1.1播前土壤处理播前精细平整土地。
用药230-330ml/667m2,对水配成药液喷施,浅混土10-12cm,随即播种。
可有效防除单子叶杂草和双子叶杂草,对莎草也有一定抑制作用。
在精细整地基础上,选用40%野麦畏乳油,用药160-220ml/667m2,加水配成药液均匀喷洒土地表层,然后浅混土5-7cm,随即播种,可防除野燕麦、毒麦和1年生黑麦草。
2.1.2发芽前施药选用72%都尔乳油,用药120-160ml/667m2,对水配成药液,出苗前均匀喷施土壤,浅耙混土可防除稗草、马唐、荠草、马齿苋、灰藜等,对莎草也有一定效果。
选用60%丁草胺乳油,用药100-125ml/667m2,对水喷施,可防除大多数1年生单子叶、双子叶杂草。
2.1.3苗后茎叶处理选用10%禾草克乳油,杂草2-5叶期用药80-120ml/667m2,对水均匀喷施,可防除稗草、牛筋草、马唐、狗尾草、野燕麦等。
双子叶杂草可用人工拔除。
选用35%稳杀得乳油或15%精稳杀得乳油;用药66-120ml/667m2,对水喷施,对多年生芦苇、狗牙根等有一定防除作用。
选用12.5%盖草能乳油,用药50-90ml/667m2,防除对象同稳杀得。
2.2育苗田化除育苗移栽田,栽前土壤处理,可选用72%都尔乳油120-160ml/667m2;60%丁草胺乳油100-125ml/667m2,50%杀草丹乳油140ml/667m2,70%克草猛乳油300-400ml/667m2,对水均匀喷施。
魔芋地化学除草技术[摘要] 魔芋地杂草进行化除,具有成本低、效果好等优点,是一项成熟的节本增效技术,在魔芋主产区值得大力推广。
[关键词] 魔芋;化除;技术魔芋为天南星科多年生块(球)茎草本植物,其用途广泛、经济效益高,现已成为云、贵、川、陕、渝等省市山区农民种植的主要经济作物,是农民增收的优势产业。
岚皋县科技人员经过多年的试验、研究、示范,积累了一套较为成熟的魔芋地化学除草技术,现已成为全县芋农普遍运用的一项新技术,在魔芋主产区值得大力推广,现将化除技术介绍如下。
一、化学除草优势1.魔芋喜阴凉、潮湿、通风、肥沃的生长环境,这也成为杂草繁生的“乐土”。
魔芋地杂草种类多、田间密度大、危害时间长,草与魔芋争肥、争水矛盾非常突出,草害成为魔芋减产的重要原因。
同时魔芋根为肉质弦线状须根,着生于块茎上半部,且呈水平方向伸长、入土浅(表土下10cm左右),故不宜采用铁器进行人工除草,以免损伤根系、诱发病害。
2.人工除草难度大、投工多、成本高、效果差(除草季节4、5月份雨水多,杂草不宜死亡)。
经测算,人工清除1亩杂草费用平均在200元以上;而采用化学除草1亩地费用在20元左右,费用仅占人工清除的10%,极大的降低了生产投入,并且除草效果好,干净、彻底。
二、化学除草技术1.除草剂的选择、使用方法及用量(1)林下魔芋地块选用草甘膦系列除草剂:如88.8%红胜火(40g/袋)、74.7%农民乐(50g/袋)或77.7%收成兴(50g/袋)水溶性颗粒剂,每袋兑水15kg(喷雾器一箱),同时放10g洗衣粉,然后将水加满,摇匀即可喷雾,每亩地根据草量多少用上述(其中1种)药剂2-3袋。
(2)商品魔芋地用百草枯系列除草剂:如20%百草枯、20%锄除、20%克无踪水剂,每50 ml药剂兑水15kg(喷雾器一箱),同时放10g洗衣粉,摇匀即可喷雾,每亩地根据草量多少用上述(其中1种)药剂150—200ml。
(3)严格按照药剂稀释比例兑水,喷雾时要均匀一致,使杂草充分接触药液,提高除草效果。
化学除盐水处理双流弱酸阳床的应用分析1. 引言1.1 应用背景在当前全球范围内,水资源的短缺问题已经成为一大挑战,尤其是在干旱地区和人口密集地区。
盐水是一种常见的废水来源,其含盐量较高,直接排放会对周边环境造成污染。
为了解决这一问题,化学除盐水处理技术应运而生,被广泛应用于各个领域。
在海水淡化、工业废水处理和民用水源净化等方面,双流弱酸阳床都发挥着重要作用。
通过有效地去除盐分和其他杂质,提高水质,实现了水资源的有效利用与保护。
在当今水资源紧缺的环境下,化学除盐水处理双流弱酸阳床的应用具有重要意义。
1.2 研究目的研究目的:通过化学除盐水处理双流弱酸阳床的应用分析,探讨该技术在海水淡化和废水处理领域的实际应用效果,评估其在提高水资源利用效率、解决淡水资源短缺和水污染等问题方面的潜力。
为推动绿色环保产业发展,推动清洁生产理念在实际生产中的推广应用提供参考和借鉴,为我国沿海地区和干旱地区的水资源管理和可持续发展提供技术支持和决策建议。
2. 正文2.1 双流弱酸阳床原理介绍双流弱酸阳床是一种常用于除盐水处理的技术,其原理主要包括两大部分:双流反应和阳床处理。
首先是双流反应,即通过将含有盐水和碳酸氢钠的溶液分别引入两个管道,使它们在阳极和阴极之间形成两股流动,这两股流体中的阳极和阴极发生反应,其中阳极是阳离子去除的地方,而阴极则是盐离子去除的地方。
这样就实现了盐水的逐步除盐。
其次是阳床处理,通过将反应后的溶液引入阳床中进行凝固,将悬浮物和沉淀物定向析出,再进行后续处理。
阳床处理可以有效地分离盐和水,将有用的物质还原到水中,从而达到除盐的效果。
通过双流弱酸阳床原理介绍,我们可以看到这种技术利用了离子反应和床处理的方式,能够高效地除去水中的盐分,为水处理领域提供了一种新的解决方案。
2.2 化学除盐水处理技术化学除盐水处理技术是指利用特定的化学物质将含盐水中的盐类物质去除的技术。
在双流弱酸阳床中,化学除盐水处理技术被广泛应用,其主要原理是通过添加特定的化学试剂,如离子交换树脂或硫酸等,来降低水中盐类物质的浓度。
化学除盐水处理双流弱酸阳床的应用分析随着社会的发展和工业化进程的加快,水资源的紧缺和水质污染等问题越来越受到人们的关注。
在处理水质污染方面,除盐技术是一种重要的手段,可以有效地改善水质。
化学除盐水处理双流弱酸阳床是一种新型的除盐技术,具有许多优点,被广泛应用于工业和生活用水的净化和处理。
化学除盐水处理双流弱酸阳床是一种利用化学反应除盐的技术。
其原理是通过双流弱酸阳床装置,利用阳离子交换在水质中去除水中的盐分。
在这个过程中,弱酸性阳离子交换树脂具有对阳离子的高度吸附能力,能够有效地去除水中的盐分。
双流弱酸阳床的结构主要包括吸附床、再生床、再生液箱、计量泵、再生液控制阀、再生液贮存箱等部件。
在运行过程中,水先由吸附床中的弱酸阳离子交换树脂吸附去除,然后由再生床中的弱酸阳离子交换树脂再生,将吸附床中的盐分释放出来。
再生床再生完毕后,再生液贮存箱中的再生液通过计量泵和再生液控制阀输送到再生床进行再生操作,再生成为再生液,用于再生床的再生。
二、化学除盐水处理双流弱酸阳床的优点1. 高效除盐:化学除盐水处理双流弱酸阳床具有高度的吸附能力,可以有效地去除水中的盐分,使水质得到进一步改善。
2. 运行稳定:双流弱酸阳床的结构合理,操作简便,具有良好的稳定性,运行效果稳定可靠。
3. 操作成本低:该技术不需要使用昂贵的化学试剂,成本较低,对环境友好。
4. 除盐效果好:双流弱酸阳床的除盐效果明显,可以在较短时间内将水中的盐分去除,使水质达到国家相关标准。
5. 适应性强:该技术适用于各种水质,对于不同类型的水质均有良好的适应性。
1. 工业生产用水净化:化学除盐水处理双流弱酸阳床可以有效地去除工业生产用水中的盐分等杂质,保证生产用水的纯净度和稳定性,提高工业生产的效率和质量。
2. 饮用水净化:该技术可以用于饮用水净化处理,将水中的盐分去除,使饮用水更加清洁卫生,符合国家饮用水卫生标准。
3. 农田灌溉水处理:双流弱酸阳床技术可以对农田灌溉水进行处理,去除水中的盐分,减少土壤盐碱化的发生,保证农田灌溉水的质量和土壤的健康。
反硝化除磷原理一、引言1.1 研究背景在当今环境污染日益严重的背景下,水体污染已成为世界性的问题。
氮和磷是水体中主要的污染成分之一,过量的氮、磷会引发水体富营养化,导致藻类大量繁殖,使水体的生态系统遭受严重破坏。
1.2 目标和意义针对水体中氮、磷污染的问题,发展反硝化除磷技术具有重要的意义。
反硝化除磷技术是通过微生物的作用,将水体中的硝态氮和磷酸根离子还原为氮气和无机磷,从而减少水体中的氮、磷含量,达到净化水体的目的。
二、反硝化除磷的原理反硝化除磷是一种联合作用的微生物反应过程,需要有特定的微生物参与。
其原理主要包括硝化作用、硝化作用和反硝化作用。
2.1 硝化作用硝化作用是一种氧气需求量较大的微生物反应,将水体中的氨氮氧化为亚硝酸盐、硝酸盐等氮化物。
硝化作用主要包括氨氧化和亚硝酸氧化两个过程。
硝化作用的步骤如下:1.氨氧化:氨氧化细菌(如亚硝酸氧化菌Nitrosomonas)将水体中的氨氮氧化为亚硝酸盐。
2.亚硝酸氧化:亚硝酸氧化菌(如硝酸氧化菌Nitrobacter)将亚硝酸盐进一步氧化成硝酸盐。
2.2 反硝化作用反硝化作用是在缺氧或微氧条件下进行的微生物反应,将水体中的硝酸盐还原为氮气。
具体反应过程如下所示:1.亚硝酸还原:反硝化细菌(如反硝化杆菌Denitrifying bacteria)将硝酸盐依次还原为亚硝酰胺、亚硝酸和一氧化氮等氮化物。
2.氮气释放:氮氧化菌将一氧化氮进一步还原为氮气,并释放到空气中,从而达到除去水体中氮的目的。
2.3 磷的除去反硝化除磷技术除了能够减少水体中氮的含量,还能够去除水体中的磷污染。
实际上,反硝化除磷技术主要通过微生物的作用将水体中的磷酸根离子还原为无机磷,从而减少水体中的磷含量。
2.4 微生物的作用反硝化除磷技术的核心是特定微生物的作用。
亚硝酸盐还原菌和磷酸盐还原菌是反硝化除磷过程中的关键微生物。
亚硝酸盐还原菌具有还原硝酸盐为一氧化氮或氮气的能力,而磷酸盐还原菌则能够将磷酸根离子还原为无机磷。
第二期
春季麦田化除技术
麦田杂草是严重威胁小麦安全生产的一大类常发性有害生物,它具有分布广泛、种类繁多、结实量大、抗逆性强、繁殖及传播方式多样等特点,与农作物争水、肥、光,并且作为多种病虫害的中间寄主,极大影响小麦生长发育,造成减产和降低品质。
由于全市小麦适期晚播技术的大力推广,2013年冬前麦田杂草与常年同期相比(11月下旬)个体小、数量少,全市麦田杂草平均为8.75万株/亩,较上年增加 3.49万株/亩,较常年(2003-2012年)减少2.65万株/亩,最高52.53万株/亩(长安),优势种为蜡烛草、野燕麦、猪殃殃、婆婆纳、播娘蒿,部分田块多花黑麦草,节节麦发生较重。
同时,由于冬前气温不稳定,有利于化除的时间有限,全市冬前化除面积仅10万亩,较常年明显减少,加之今年二月份以来,全市各地普降雨雪,极大地缓解了麦田旱情,田间湿度良好,气温逐渐回升,有利于杂草生长。
春季化除仍是小麦病虫草害综合防控工作的重点之一。
化除技术意见及注意事项如下:
1.化除时间:早春2月下旬~3月上中旬小麦返青拔节前,即杂草4-6叶期。
部分除草剂残效期较长或使用要求温度较低,可在2月底前使用。
2.根据麦田杂草的优势种类或主要种类,合理选择不同除草剂。
由于目前市售除草剂商品名较多,选择时应根据其通用名选
定除草剂。
如:⑴防除节节麦、多花黑麦草等恶性禾本科杂草:
7.5%啶磺草胺水分散粒剂(优先)。
5%唑啉·炔草酸乳油(大能)。
⑵防除蜡烛草、野燕麦的一般性禾本科杂草:6.9%精噁唑禾草灵水乳剂(骠马);5%唑啉·炔草酸乳油(大能)。
⑶防除播娘蒿、猪殃殃等阔叶杂草:36%唑草酮+苯磺隆(奔腾)可湿性粉剂; 459克/升双氟磺草胺+2,4D异辛酯悬乳剂(麦施达);70.5%二甲·唑草酮WP(大惠农)。
3.重视安全用药。
在规定用量范围内取用药剂,不能随意减少或加大用药量,以免除草效果不佳或产生药害。
4.不同除草剂要求的环境条件差异较大,春季气温不稳定,大风降温天气时有发生,应严格按照说明书和天气状况选择施药时间,一般平均气温在5℃以上使用。
无风的晴天上午9点至下午4点用药安全且效果最佳。
微风天气施药时注意风向,防止药雾飘逸造成临近作物药害。
5.配制除草剂应用二次稀释法,即先将药剂加少量清水配成母液,待母液充分溶解并搅拌均匀后,先后倒入盛有需水量一半的清水的喷雾器内,再加清水至需水量,并边加边搅拌。
配制好的药液亩用量以30kg~45kg为宜。
6.选择雾化性能良好、雾滴覆盖均匀、质量可靠的喷雾器进行田间喷药,喷药时必须均匀周到,不可漏喷或重喷。
7.施药时做好防护工作,应穿防护服,戴手套,口罩等,以免药液对身体造成伤害。
8.剩余除草剂及其它废弃物应妥善保管。
使用完毕后的喷雾
器要拆卸下各部件认真清洗,避免下次在其它敏感作物上使用时造成药害。
对剩余药液及药瓶、药袋等废弃物要集中处理,不得乱抛乱扔。
未用完的药剂要妥善保管,防止环境污染和意外事故发生。